Virtual Laboratory Wiki
Advertisement

Квазитермодинамика как неравновесная термодинамика или термодинамика неравновесных процессов

В этой сфере науки часто рассматривают два типа систем:

1. Системы близкие к состоянию равновесия или линейные системы;

2. Системы далекие от состояния равновесия или нелинейные системы.

Опыт, накопленный точными науками, позволяет считать, что при изучении природных объектов целесообразно применять методы термодинамики (точнее, квазитермодинамики, т.е. приближенной термодинамики) не только к молекулярным системам, но и к системам любых (индивидуальных) иерархий . Это возможно при допущении, что функции состояния этих систем с приемлемым приближением имеют реальный физический смысл, то есть могут быть охарактеризованы как функции, имеющие полные дифференциалы. Отсюда уместно считать, что иногда при исследовании реальных моноиерархических (однотипных) систем, близких к состоянию равновесия, разумно вводить фактор времени и говорить о кинетической термодинамике . Такая термодинамика, разумеется, является линейной. Подходы и методы такой термодинамики (в общем случае,- термодинамики гетерогенных систем) согласуется с известной линейной термодинамикой Л.Онсагера, которая на феноменологическом уровне занимается описанием поведения молекулярных систем , близких к состоянию равновесия. Термодинамика неравновесных процессов Л. Онсагера устанавливает связь между кинетическими коэффициентами , определяющими интенсивность перекрестных процессов переноса теплоты, массы, количества движения, химических реакций и др.

В последние десятилетия автором был выявлен и сформулирован закон временн`ых иерархий, который позволяет выделять из природных открытых полииерархических живых систем квазизакрытые квазиравновесные (линейные) моноиерархические системы. Указанный общий закон природы дает возможность, с известным приближением, независимо изучать поведение выделенных систем на каждом временн`ом (а также часто, на структурном) иерархическом уровне. Другими словами, становится возможным исследовать поведение (эволюцию) этих систем, практически, не принимая во внимание превращения, происходящие на других иерархических уровнях. Применяя закон временн`ых иерархий, автор в 1977-1978 годах заложил основы иерархической термодинамики. В соответствии с этим законом живая природа как бы сама опирается на однонаправленные перекрывающиеся последовательности “временных триад” Н.Боголюбова , что строго обосновывает возможность независимого изучения каждой, отдельно выделенной, иерархии. Говоря более лаконично,

можно определить иерархическую термодинамику как достаточно строгую, кинетическую (динамическую) линейную термодинамическую теорию квазиравновесных квазизакрытых систем.

Ссылки

Advertisement